三氧化钨的还原方法
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年12月24日 星期四 17:02
- 作者:qiongyao
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我国是世界储钨和产钨大国,对世界钨商品贸易的影响是举足轻重的。近年来,我国在钨制品的生产、质量研究及出口量上取得了长足进展。但我国碳化钨在世界贸易中所占比例仍然很低。如何合理地利用我国丰富的钨资源,发展和提高钨产品深加工技术水平,提高深加工产品质量,开拓钨的新应用领域,搞好钨副产品的综合利用,不仅对硬质合金行业的发展有深远的影响,而且对铁合金行业也有重要意义。
真空碳还原三氧化钨法:
真空碳还原三氧化钨法是指在钨粉中允许杂质碳存在(包括WC)或杂质成分要求不是很严的那些情况下,用工业纯碳还原制取钨粉或碳化钨粉是简便而经济的方法。如以下表格所示,用碳还原的钨粉或碳化钨粉,做为铸造碳化钨的物料是完全可以满足要求的。为此。可以使用纯度为98%的三氧化钨或纯度较高的人造白钨,以碳黑石墨粉等为还原剂,在真空炉内还原和碳化而制得钨粉和碳化钨粉。

碳还原三氧化钨法:
碳还原三氧化钨法是指用碳还原三氧化钨,此方法的原理与用氢还原极其类似。在常压下,温度高于750℃时加热三氧化钨与炭黑或石墨粉的混合物。开始发生下列反应:WO3+3C=W+3 CO;WO3+4C=WC+3CO。在1000℃以下,主要是由CO参加还原反应,生成CO2并发生CO2与碳的气化反应:WO3+3CO=W+3CO2;CO2+C=2 CO2。
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纳米硬质合金与传统硬质合金对比
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- 发布于 2015年12月24日 星期四 16:59
- 作者:xiaobin
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由于纳米硬质合金有效地调和了硬度以及韧性之间的矛盾,使其在力学以及机械性能等各个方面相较于普通结构硬质合金都有一个较大的提升,我们主要从以下两个方面出发,将纳米结构硬质合金与传统硬质合金进行一个更为直观的对比:
1.孔隙缺陷:
从一些生产经验以及理论上分析,晶粒度越小,其所存在的孔隙缺陷也越小,断裂韧性增强。这就使得纳米硬质合金的孔隙缺陷比传统硬质合金的孔隙缺陷要小得多。当晶粒尺寸小于30nm时,缺陷只有几纳米甚至更小,此时断裂韧性得到极大的改善。
2.界面
相比之下,纳米硬质合金的界面比传统结构的硬质合金的界面多了许多,裂纹路径通过硬质相WC界面和粘结相Co界面,换句话说,穿过晶界的裂纹在纳米晶材中大量地增加,其正说明了裂纹不优先沿着界面而是通过粘结相前进,在硬质合金材料中形成密集的浅韧窝。在通过B/C界面断裂的粘结相存在大量的塑性变形,提高通过B/C界面的裂纹路径的百分比会显著提高过程的断裂能力,从而增强纳米硬质合金材料的整体韧性。此外,从与变形机制有关的界面效应上看,当晶粒尺寸达到纳米级别,晶粒的迁移与位错运动都变得相对困难,取而代之的是晶界的滑动以及小范围的扩散,如晶粒形状的改变、晶粒的旋转。纳米WC颗粒被包覆在纳米Co中,当纳米晶Co称为控制相时,相应的硬质合金的力学性能也发生的改变。要注意的是纳米硬质合金的耐磨性要高于传统硬质合金,但是其并不遵循传统硬质合金随晶粒尺寸下降而耐磨性提高的机制。
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钨合金游戏鼠标配重
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- 发布于 2015年12月24日 星期四 14:18
- 作者:yaqing
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鼠标是电脑的标配之一,在生活中也是必不可缺的产品之一。早期的鼠标内置了许多的传感器,因此较重,但是随着科技技术的发展和生产工艺的提升,现如今鼠标也越来越小巧轻便。但是这种轻便的鼠标对于热爱玩游戏的玩家来说很影响使用手感。因为游戏鼠标大多都需要精准定位,这源自于光学辨识芯片的不断改进。但由于每款鼠标对应不同人群都有主观产生的“手感”,不同人对于鼠标的把握力度都不尽相同,有的人喜欢轻一点的,有些人却喜欢重一点的。因此如果使用者认为这款鼠标没有“手感”,那么鼠标的精准定位将不复存在。
这种情况下,给鼠标增加配重块就可以很好地解决这一“众口难调”的问题。可以根据个人的不同需求,增加不同重量的配重。通过配重来调节鼠标的重心,来保证鼠标的稳定性。目前鼠标配重块主要应用于游戏鼠标。
内嵌的鼠标配重块主要分为两种类型:固定型和调节型。目的就在于让游戏玩家在使用鼠标时能有良好的手感,不会感觉鼠标很空。调节型鼠标配重相较于固定型的来说会更受欢迎,因为使用者可以自主调节,增加或减少内嵌的配重块来达到自己最满意的状态。一般的鼠标配重块都采用铁件,但是对于有些外观设计较为时尚(小孔镂空)的鼠标来说,使用久了手上的汗渍会将铁件腐蚀,导致生锈。如果用铅配重的话,由于铅有毒,时间久了会对人体造成伤害。基于此,钨合金作为一种高密度、无毒环保的材料用来制作游戏鼠标的配重最为适宜。

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钨合金配重件在滑雪板中的应用
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- 发布于 2015年12月24日 星期四 14:20
- 作者:yaqing
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滑雪运动在现代深受人们的喜爱,也逐渐发展成为一项竞技比赛,其项目和领域也在不断地扩展。滑雪所使用的滑雪板一般采用木材、塑料以及金属材料等混合制成。为了使滑雪板具备更好的平衡性和速度通常可以在滑雪板中增加配重块,重量可调节。
滑雪板在平放时没有收到任何重力的挤压会有形状,而当承受了人体的重量时滑雪板就会发生变形被踩平,不同的滑雪板型会有不同的形变压力从而产生不同的弹性能量。但为了在弯道时保持稳定平衡的滑行效果,需对滑雪板增加配重。
对于滑雪板而言,由于经常性地在雪地上摩擦,且板身较为轻薄,因此用以制作滑雪板配重件的材料应具备密度大、体积小、抗腐蚀、耐磨性好,坚固耐用、加工性能好以及不易变形等等一系列的性能。如果滑雪板重量过轻,会使得滑行过程中产生较大的震动从而失去滑雪板的控制平衡性。因此用钨合金材料可以根据需要加工成各种形状的钨合金配重件运用于滑雪板中,达到平衡滑雪板、减轻滑行震动以及控制滑行速度的目的。
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钨合金飞机副翼配重块Ⅱ
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- 发布于 2015年12月24日 星期四 14:15
- 作者:yaqing
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颤振在飞机飞行包线范围内是不允许发生的,如果在飞行过程中发生了颤振,就会引起飞机结构的破坏,危及飞行员以及机上乘客的生命安全。而通过在飞机的副翼增加钨合金配重以及改变配重的位置来调节颤振速度,可以很好地改善机翼的颤振特性,因为钨合金配重块可以减少或者消除颤振,从而确保飞行安全。
研究表明,通过对飞机进行变重心、变旋转频率颤振分析后发现如果副翼的重心越靠后,旋转频率与机翼二弯频率越接近,那么就会越容易发生颤振。这种情况下,通过调整副翼的密度和副翼集中的质量来调节副翼重心位置,即在副翼的前缘分别添加不同重量的配重块。从下图中可以看出,在不改变配重重量的情况下,采用前伸配重方案对提高颤振速度十分有效,而且前伸距离越长,副翼重心就越靠前,颤振速度也会越高。因此,合理选择配重的位置和配重的重量均可以提高飞机的颤振速度,从而使得飞机的稳定性和平衡性更高。
由于副翼狭长的特性,使得安装于副翼上的配重件应具备体积小但比重大的特性,而钨合金由于其高密度的特性,可以在较小体积的情况下表现出较好的重量比,因此是用来制作飞机副翼配重的绝佳材料。

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